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	<title>Ciência, Tecnologia e Ensino &#187; disco rígido</title>
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	<description>Artigos, análises e comentários sobre ciência, tecnologia e ensino em geral. Em particular, temas atuais a respeito da pesquisa em Física, informática e do ensino e aprendizagem de Física.</description>
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		<title>SPINTRÔNICA: Reviravolta do Silício (Parte 1)</title>
		<link>http://www.professandofisica.com/arseneto-de-galio/spintronica-reviravolta-do-silicio-parte-1/</link>
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		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 19:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[arseneto de gálio]]></category>
		<category><![CDATA[disco rígido]]></category>
		<category><![CDATA[lógica reprogramável]]></category>
		<category><![CDATA[magnetização]]></category>
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		<description><![CDATA[Durante décadas, o silício - pelas propriedades óticas e elétricas de semicondutor &#8211; tem sido o material dominante na eletrônica convencional à base do transporte de carga elétrica.
Uma reviravolta nas pesquisas está fazendo o silício reunir as condições para entrar no domínio da spintrônica, onde a nova moeda é o spin do elétron.
Os computadores modernos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante décadas, o <strong><span style="color:#006600;">silício </span></strong>- <span style="color:#006600;">pelas propriedades óticas e elétricas de semicondutor</span> &#8211; tem sido o material dominante na eletrônica convencional à base do <span style="color:#006600;">transporte de carga elétrica</span>.</p>
<p>Uma reviravolta nas pesquisas está fazendo o silício reunir as condições para entrar no domínio da <strong><span style="color:#cc0000;">spintrônica</span></strong>, onde a nova moeda é <span style="color:#990000;">o spin do elétron</span>.</p>
<p>Os computadores modernos apresentam sérios desafios para a eletrônica convencional baseada na tecnologia do silício.</p>
<p>A crescente demanda sobre a <span style="color:#006600;"><span style="color:#000000;">velocidade dos</span> processadores</span>, a capacidade das <span style="color:#006600;">memórias de armazenamento de dados</span> e a <span style="color:#006600;">potência de consumo</span> estão forçando os pesquisadores a adentrar em territórios ainda não explorados para melhorar o desempenho desses dispositivos.</p>
<p>No âmbito destas iniciativas, APPELBAUM e sua equipe apresentam um desenvolvimento possivelmente decisivo: <span style="color:#990000;">a primeira demonstração do transporte e manipulação coerente dos spins dos elétrons no silício</span>.</p>
<p>Na eletrônica de spin, ou spintrônica, a informação é representada pelo spin e pela direção da correspondente magnetização.</p>
<p>Os materiais ferromagnéticos, tais como o ferro ou o cobalto, têm uma magnetização finita, porque a maior parte dos spins dos elétrons estão orientados no mesmo sentido ou em sentido oposto ao eixo de magnetização, dependendo do material.</p>
<p>Essa direção da magnetização persiste sem ação externa, e, portanto, é estável.</p>
<p>Por esse motivo, muitas aplicações da spintrônica baseadas em nanoestructuras de metais ferromagnéticos &#8211; tais como os <span style="color:#006600;">discos rígidos magnéticos</span> e, mais recentemente, as <span style="color:#006600;">memórias magnéticas de acesso aleatório</span> (MRAMs) &#8211; já mostraram o alcance comercial.</p>
<p>Porém há outras aplicações &#8211; tais como a <span style="color:#006600;">lógica reprogramável</span> – em que a spintrônica ainda não conseguiu superar muitas dificuldades.</p>
<p>Para que isso aconteça, a spintrônica tem que conquistar o silício – material abundante, barato e entrincheirado na eletrônica convencional para os semicondutores.</p>
<p>Supõe-se que o spin dos elétrons do silício consegue sobreviver por tempo suficientemente longo para permitir a persistência da informação &#8220;spin-codificada”.</p>
<p>Desse modo, os dispositivos à base de silício poderiam oferecer melhorias significativas nos transistores de spin propostos e nos esquemas de computação quântica fundamentados na spintrônica.</p>
<p>No entanto, a demonstração dos ingredientes básicos da spintrônica – a <span style="color:#cc0000;">injeção de spin</span>, o <span style="color:#990000;">transporte de spin</span>, a <span style="color:#cc0000;">manipulação e a detecção de spin</span> – tem sido difícil de realizar no silício.</p>
<p>Então porque o silício resistiu durante tanto tempo, quando outros semicondutores – tais como o <strong>arseneto de gálio</strong> (GaAs) usado na eletrônica de telefonia celular – se revelaram mais adequados?</p>
<p><span style="font-family:courier new;">Veremos isso na próxima parte.</span></p>
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